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安檢技術及設備在機場安檢中的應用

發布日期:2021/12/15瀏覽量:254

安檢技術及設備在機場安檢中的應用

      隨著國內經濟的快速發展,坐飛機已經成為日常交通中重要一部分,其中機場安全檢查是必須的一個環節。機場安檢的目的是為了保障旅客、機組人員和飛機安全、保障國家和旅客生命財產的安全,防止未經允許的危及民用航空安全的危險品、違禁品進入民用運輸機場控制區,防止劫(炸)飛機和其它危害航空安全事件的發生。

隨著安檢技術的不斷進步,已使航空保安的有效系數得到極大的提高。近年來,大量的人力、物力和財力被投入到這一領域。從投資的流向來看,一方面集中在對傳統探測技術的改善上,使其探測性能得到進一步的提高;另一方面則將其他領域的一些先進技術引進航空保安領域,進而推出了一批技術先進、性能優良的機場安檢產品。在下文中我們將為大家簡單介紹一下機場安檢常用的設備及技術。

一、機場常見安檢設備及儀器

1、手持金屬探測器

      手持金屬探測器,是安檢人員拿著它在我們身體周圍檢查,以便發現禁、限帶物品。正常時手持金屬探測器產生恒頻率磁場,靈敏度調至頻率啞點,當探測器接近金屬物品時,磁場受到干擾發生變化頻率漂移,靈敏度變化,發出報警信號。

2、安全門

      安全門,也叫安檢門和金屬探測門。它的工作原理就是利用電磁感應原理。安全門兩側發生一連串的脈沖信號產生一個時變磁場,這個磁場對探測區中的導體產生渦電流,而渦電流產生的次極磁場在接受線圈中產生電壓,并通過處理電路辨別是否報警。而且這種電磁場很微弱,只有1ut(微特斯拉)左右,這個數據與國家“通過式金屬探測門通用技術規范”中的30ut(微特斯拉)相比,相差幾十倍。

3、安檢機

      安檢機,又稱X射線機。其工作原理很簡單,就是利用X射線能穿透物質的能力。物質密度不同、厚度不同、組成成分不同,X射線的穿透能力也不同。X射線機就是根據對各種物質不同的穿透能力,從而識別行李中的物體的。

通過X射線機的顯示器,不僅能識別物體形狀,還能根據顯示出來不同的顏色進行物質判斷。像有機材料,如紙、衣服以及各中食物,通常顯示為橙色;而混合材料及輕金屬,如鋁、硅、食鹽等材料通常顯示為綠色;而鐵、銅、金等重金屬無機物。以上各種顏色,其明暗程度取決于材料的密度和厚度。

二、機場常見安檢技術

1、X射線技術

      X射線透射成像技術X射線透射成像技術測量的是穿過被檢測對象的X光子數目,X被吸收的幾率反映了被檢測物質的密度信息。透射式的檢測方法是通過工作人員對被檢測物質形狀和密度信息的解釋來進行的?,F在機場使用的X射線成像產品基本是雙能X射線成像技術、多視角X射線技術、CT射線成像技術。與單能X射線檢查系統相比,采用雙量X射線能獲得被檢物的有效原子序數信息,提高了系統的物質分辨能力。CT 技術能形成物品的三維圖象,測定物質的厚度,同時能夠將爆炸物和其它低原子數的類似物質區分開。

2、痕量探測技術

離子遷移技術在安檢級別比較高的情況下,會使用“擦試紙”的方式對人身或者攜帶包裹進行爆炸物痕量探測。技術原理是:在大氣或遷移氣體中將被測樣品電離形成離子,然后在外加電場中漂移。由于不同樣品的遷移率不同,樣品中的不同成分在遷移管內分開,一般情況下重的分子比輕的分子走得慢。這樣,根據測量得到的遷移時間就可以知道樣品的成分。離子遷移譜技術現在已經在毒品檢測、爆炸物探測、化學戰劑檢測、大氣、水有機污染檢測、工廠有毒氣體監測、食品檢測、木材種類檢測等領域得到廣泛的應用。

3、背散射成像技術

      背散射成像技術背散射技術是一類基于康普頓背散射對被檢測物質進行分析的方法。這類方法的原理是通過測量從被檢測物質中散射出來的康普頓散射X光子來對物體進行二維或者三維成像。它可以得到被檢測物質內部電子密度的分布信息。背散射技術適合檢測低Z有機材料。

4、毫米波成像技術

      毫米波一般定義為頻率為從30GHz到300GHz之間的波段,其在頻譜上介于紅外線和微波之間。這段頻譜與可見光和紅外線比較,對大多數非金屬物體都有一定的穿透性,同時又具備微波所沒有的解析度。毫米波成像方式主要有兩種:一種是被動式,另一種是主動式。被動式成像設備是利用人體輻射的毫米波聚集成像的裝置。由于物體所輻射出的毫米波射線的量取決于它們的物理性能和溫度高低。

人體輻射的毫米波比之金屬、陶瓷、塑性炸藥、粉狀炸藥及衣物、絕緣材料都多。而毫米波可以穿透任何絕緣材料、所有衣物布料及大多數建筑材料。目前市場上使用的多為主動式毫米波成像設備,精度比被動式高。在毫米波成像設備面前,人身上的衣服不見了,在人體輪廓的映襯下,人身上的錢幣、紐扣、鋼筆、鑰匙等物明顯可見。若藏匿手槍、炸彈、毒品等違禁物,更是一覽無余。

5、激光拉曼技術

      激光拉曼技術是基于運用激光做光源的拉曼散射而建立起來的分析方法。當物質分子受到光輻射照射時,由于分子的振動或轉動能級的躍遷使照射光被吸收并重新散射出來,拉曼散射的波長與物質結構有關,可作定性分析的依據,拉曼散射的強度可作定量分析的依據。激光拉曼技術在安檢、環保、食品、藥品等領域有著廣泛的應用。

6、微波檢測技術

      相對介電常數表示介質在外電場作用下極化程度的物理量,與物質分子極性相關。分子極性指分子內部電荷分布的不均勻性。根據液態物品介電常數特征,可以在一定程度上將介電常數較低的易燃類危險液態品與其他液態物品區分。

7、金屬探測技術

      金屬探測技術常見的產品是金屬安檢門和手持式金屬探測器。安檢門能對通過的金屬物體產生報警,是由于兩側門板內裝有能發射和接收交變電磁場的傳感器。金屬導電體受交變電磁場激勵時, 在金屬導電體中產生渦流電流, 而該電流又發射一個與原磁場頻率相同但方向相反的磁場, 金屬探測器就是通過檢測該渦流信號有無來發現附近是否存在金屬物。由發射器發射出激勵電磁波, 由接收傳感器接收金屬物的信號,接收傳感器把渦流產生的信號檢取出來,再經過電路一系列的放大處理,當信號量達到設定值時即以聲光形式產生報警。

綜上所述,機場安檢是保證航空運輸安全的重要防線,不斷地通過科技手段有效提升安檢工作的安全性和可靠性,從而保障旅客智慧化出行。預計未來幾年內國內所有民航將進入新產品更換期,向更高水平、更寬領域、更深層次發展,引領智能時代安檢變革。

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